驱动卫星捕获碎片的电子回旋共振离子推力器系统优化.pptx
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驱动卫星捕获碎片的电子回旋共振离子推力器系统优化.pptx
添加副标题目录PART01PART02电子回旋共振离子推力器工作原理驱动卫星捕获碎片的意义系统优化的必要性PART03系统组成工作流程主要组件功能PART04优化目标与原则优化方法与步骤关键技术问题与解决方案PART05评估方法与指标优化前后的性能对比潜在的改进方向与未来发展PART06结论总结对未来研究的建议与展望感谢您的观看
表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器.pdf
本发明所述的表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器涉及航天器动力技术领域,涉及一种基于低温非平衡等离子体即表面等离子体共振与电子回旋共振等离子体应用于微小卫星动力系统、执行卫星编队和深空探测等任务的推力器。表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器通过推力器支撑架固定在真空环境内;表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器包括:永磁环、放电腔室、金属天线及尾部喷管;永磁环套装在放电腔室的外部;金属天线嵌装于放电腔室的内部;永磁环嵌装在推力器支撑架上;尾部喷管与放电腔室出口对接。本发明
电子回旋共振等离子体推力器放电机理数值模拟研究.docx
电子回旋共振等离子体推力器放电机理数值模拟研究标题:电子回旋共振等离子体推力器放电机理数值模拟研究摘要:电子回旋共振等离子体推力器(ElectronicCyclotronResonance(ECR)PlasmaThruster)是一种利用等离子体动力推进的新型推进器。本文通过数值模拟方法研究了该推力器的放电机理,揭示了等离子体参数对推力器性能的影响,为推力器设计和优化提供了理论基础。引言:随着空间探索的需求日益增长,推进器技术成为重要的研究方向。传统的化学推进器存在燃料限制、推力小以及推进剂耗尽等问题,因
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汇报人:CONTENTS添加章节标题电子回旋自共振加速器的原理工作原理能量转换机制关键技术参数输出能量的影响因素输出能量的影响因素磁场强度输入能量共振频率加速管长度和直径粒子注入速度和注入量输出能量的优化方法磁场强度的优化输入能量的优化共振频率的优化加速管参数的优化粒子注入参数的优化实验结果与讨论实验结果结果分析实验结果:输出能量随频率变化的关系讨论:输出能量与频率的关系实验结果:输出能量随电压变化的关系讨论:输出能量与电压的关系实验结果:输出能量随电流变化的关系讨论:输出能量与电流的关系实验结果:输出能
微波电子回旋共振等离子体数值模拟.pptx
,目录PartOnePartTwo论文题目及背景微波电子回旋共振等离子体概述数值模拟的意义和目的PartThree微波电子回旋共振等离子体产生原理微波电子回旋共振等离子体特性微波电子回旋共振等离子体应用领域PartFour数值模拟方法介绍模型建立过程及关键参数选择数值模拟软件介绍及使用方法PartFive数值模拟结果展示结果分析方法及结果解读结果与实验结果的对比分析PartSix结论总结研究成果对实际应用的贡献未来研究方向展望THANKS